Конференция по ТНО в Португалии |














|
Метки: Астрономия и астрофизика |
Конференция по ТНО в Португалии |














|
Метки: Астрономия и астрофизика |
Конференция по ТНО в Португалии |














|
Метки: Астрономия и астрофизика |
arxiv:1804.03909 Увидеть черные дыры: от компьютера к телескопу |
|
Метки: Астрономия и астрофизика |
arxiv:1804.03909 Увидеть черные дыры: от компьютера к телескопу |
|
Метки: Астрономия и астрофизика |
arxiv:1804.03909 Увидеть черные дыры: от компьютера к телескопу |
|
Метки: Астрономия и астрофизика |
Проблемы и вызовы российской космонавтики |


zelenyikot|
Метки: Астрономия и астрофизика |
Проблемы и вызовы российской космонавтики |


zelenyikot|
Метки: Астрономия и астрофизика |
Проблемы и вызовы российской космонавтики |


zelenyikot|
Метки: Астрономия и астрофизика |
Японец, МКС, Icarus и дрозды |


Во время очередного выхода в открытый космос основной экипаж предстоящей экспедиции МКС-55/56 должен будет установить на внешней поверхности служебного модуля «Звезда» российского сегмента МКС антенный блок совместного российско-германского комплекса научной аппаратуры «Икарус». Управляющий компьютер ОВС-1 уже доставлен на МКС в октябре 2017 г. Антенный блок обеспечивает прием и передачу информации от мигрирующих животных.
Информация с датчиков чипированных представителей фауны будет круглосуточно приниматься «Икарусом», передаваться в ЦУП (г.Королёв) и отправляться участникам эксперимента в центры обработки данных. Таким образом, ученые, участвующие в проекте, смогут определять влияние на поведение животных различных факторов окружающей среды, отслеживать экологическую ситуацию на маршрутах миграции и предупреждать потенциально опасные и катастрофические явления на планете. Научная аппаратура «Икарус» входит в проводимый на МКС космический эксперимент «Ураган», научным руководителем которого является д.т.н., профессор Михаил БЕЛЯЕВ.
Специалисты РКК «Энергия» и Института географии РАН ознакомили экипаж с аппаратурой «Икарус», рассказали о её возможностях и особенностях подготовки оборудования перед выходом в открытый космос. В лётный комплект аппаратуры «Икарус» входят мачта, на которую устанавливается антенный блок, обеспечивающий прием/передачу информации от мигрирующих животных, и якорь, в котором будет находиться космонавт при монтаже оборудования.
Проведена и отработка действий при монтаже аппаратуры. Тренировки российских членов основных экипажей предстоящих экспедиций Олега АРТЕМЬЕВА и Сергея ПРОКОПЬЕВА прошли в гидротренажёрном комплексе (бассейне) Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Ю.А. Гагарина. В ходе тренировочного процесса космонавты прокладывали кабели для подключения научной аппаратуры, работали с самим антенным блоком, а также разбирали возможные нештатные ситуации.
Занятия проводились инструкторами ЦПК с участием специалистов по внекорабельной деятельности РКК «Энергия».
«Сначала у нас проходила тренировка в ангаре, так сказать, посуху, – пояснил космонавт Олег АРТЕМЬЕВ. – Это даёт возможность понять, с какой стороны подойти к оборудованию, как его фиксировать, открывать и т.д. Потом, уже ознакомившись с аппаратурой, поняв последовательность действий, погружаешься под воду. Комплекс тренировок в условиях гидроневесомости очень нужен и полезен. Это необходимое условие для дальнейшего успешного выхода в открытый космос».



|
Метки: Биология и медицина |
Японец, МКС, Icarus и дрозды |


Во время очередного выхода в открытый космос основной экипаж предстоящей экспедиции МКС-55/56 должен будет установить на внешней поверхности служебного модуля «Звезда» российского сегмента МКС антенный блок совместного российско-германского комплекса научной аппаратуры «Икарус». Управляющий компьютер ОВС-1 уже доставлен на МКС в октябре 2017 г. Антенный блок обеспечивает прием и передачу информации от мигрирующих животных.
Информация с датчиков чипированных представителей фауны будет круглосуточно приниматься «Икарусом», передаваться в ЦУП (г.Королёв) и отправляться участникам эксперимента в центры обработки данных. Таким образом, ученые, участвующие в проекте, смогут определять влияние на поведение животных различных факторов окружающей среды, отслеживать экологическую ситуацию на маршрутах миграции и предупреждать потенциально опасные и катастрофические явления на планете. Научная аппаратура «Икарус» входит в проводимый на МКС космический эксперимент «Ураган», научным руководителем которого является д.т.н., профессор Михаил БЕЛЯЕВ.
Специалисты РКК «Энергия» и Института географии РАН ознакомили экипаж с аппаратурой «Икарус», рассказали о её возможностях и особенностях подготовки оборудования перед выходом в открытый космос. В лётный комплект аппаратуры «Икарус» входят мачта, на которую устанавливается антенный блок, обеспечивающий прием/передачу информации от мигрирующих животных, и якорь, в котором будет находиться космонавт при монтаже оборудования.
Проведена и отработка действий при монтаже аппаратуры. Тренировки российских членов основных экипажей предстоящих экспедиций Олега АРТЕМЬЕВА и Сергея ПРОКОПЬЕВА прошли в гидротренажёрном комплексе (бассейне) Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Ю.А. Гагарина. В ходе тренировочного процесса космонавты прокладывали кабели для подключения научной аппаратуры, работали с самим антенным блоком, а также разбирали возможные нештатные ситуации.
Занятия проводились инструкторами ЦПК с участием специалистов по внекорабельной деятельности РКК «Энергия».
«Сначала у нас проходила тренировка в ангаре, так сказать, посуху, – пояснил космонавт Олег АРТЕМЬЕВ. – Это даёт возможность понять, с какой стороны подойти к оборудованию, как его фиксировать, открывать и т.д. Потом, уже ознакомившись с аппаратурой, поняв последовательность действий, погружаешься под воду. Комплекс тренировок в условиях гидроневесомости очень нужен и полезен. Это необходимое условие для дальнейшего успешного выхода в открытый космос».



|
Метки: Биология и медицина |
Японец, МКС, Icarus и дрозды |


Во время очередного выхода в открытый космос основной экипаж предстоящей экспедиции МКС-55/56 должен будет установить на внешней поверхности служебного модуля «Звезда» российского сегмента МКС антенный блок совместного российско-германского комплекса научной аппаратуры «Икарус». Управляющий компьютер ОВС-1 уже доставлен на МКС в октябре 2017 г. Антенный блок обеспечивает прием и передачу информации от мигрирующих животных.
Информация с датчиков чипированных представителей фауны будет круглосуточно приниматься «Икарусом», передаваться в ЦУП (г.Королёв) и отправляться участникам эксперимента в центры обработки данных. Таким образом, ученые, участвующие в проекте, смогут определять влияние на поведение животных различных факторов окружающей среды, отслеживать экологическую ситуацию на маршрутах миграции и предупреждать потенциально опасные и катастрофические явления на планете. Научная аппаратура «Икарус» входит в проводимый на МКС космический эксперимент «Ураган», научным руководителем которого является д.т.н., профессор Михаил БЕЛЯЕВ.
Специалисты РКК «Энергия» и Института географии РАН ознакомили экипаж с аппаратурой «Икарус», рассказали о её возможностях и особенностях подготовки оборудования перед выходом в открытый космос. В лётный комплект аппаратуры «Икарус» входят мачта, на которую устанавливается антенный блок, обеспечивающий прием/передачу информации от мигрирующих животных, и якорь, в котором будет находиться космонавт при монтаже оборудования.
Проведена и отработка действий при монтаже аппаратуры. Тренировки российских членов основных экипажей предстоящих экспедиций Олега АРТЕМЬЕВА и Сергея ПРОКОПЬЕВА прошли в гидротренажёрном комплексе (бассейне) Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Ю.А. Гагарина. В ходе тренировочного процесса космонавты прокладывали кабели для подключения научной аппаратуры, работали с самим антенным блоком, а также разбирали возможные нештатные ситуации.
Занятия проводились инструкторами ЦПК с участием специалистов по внекорабельной деятельности РКК «Энергия».
«Сначала у нас проходила тренировка в ангаре, так сказать, посуху, – пояснил космонавт Олег АРТЕМЬЕВ. – Это даёт возможность понять, с какой стороны подойти к оборудованию, как его фиксировать, открывать и т.д. Потом, уже ознакомившись с аппаратурой, поняв последовательность действий, погружаешься под воду. Комплекс тренировок в условиях гидроневесомости очень нужен и полезен. Это необходимое условие для дальнейшего успешного выхода в открытый космос».



|
Метки: Биология и медицина |
Большой китайский космический телескоп - новый картограф неба в недалеком будущем |
tenergy удалось найти видео интересной научной конференции по высоким энергиям (HEA-2017), которая прошла в Москве в декабре 2017 года. Среди докладов наиболее захватывающим мне показался доклад Бориса Шустова с названием “Будущие космические телескопы ультрафиолетового, оптического и инфракрасного диапазона”. В докладе подробно перечисляются проекты будущих крупных космических телескопов:

Среди вышеприведенных проектов реализованных или планируемых крупных космических телескопов одним из наименее известных является проект китайского 2-метрового обзорного телескопа (CSSOS или Space Station в вышеприведенных слайдах). Этот телескоп будет представлять собой один из модулей будущей китайской многомодульной станции:

Более полное представление об этом важном научном проекте дают доклады конференции CSSOP (Chinese Space Station Optical Survey), которая прошла в Пекине 16-18 октября 2017 года. В докладах этой конференции приводится много интересных фактов, как о будущем китайском обзорном телескопе, так и китайской астрономии в целом. В частности, как видно из нижеприведенного слайда китайские астрономы начали составлять астрономические каталоги звезд гораздо раньше европейских астрономов:
Из этого же слайда видно, что точность астрометрии у нового китайского телескопа будет промежуточной между Гиппархом и Gaia. Меньшая точность астрометрии по сравнению с Gaia с лихвой компенсируется большей чувствительностью наблюдений (26-27 звездных величин против 20 у Gaia):
С другой стороны в отличии от Gaia обзор нового китайского телескопа охватит не всё небо, а лишь его часть (планируемое время работы с 2022 по 2032 годы). Кроме того в ходе обзора будет получено крайне мало снимков одного и того же участка неба (по два наблюдения для каждой ПЗС-матрицы или 20 наблюдений для всех ПЗС-матриц). В результате этого будет сложно определить параллакс или собственное движение звезд 16-27 звездной величины:
Обзор покроет 25 тысяч квадратных градусов неба до 25 звездной величины и 800 квадратных градусов неба до 26.5 звездной величины:
Ожидается, что в ходе обзора будет идентифицировано 300 тысяч галактических скоплений (для сравнения обзор SDSS каталогизировал 9 тысяч галактических скоплений):
Обзор будет являться уникальным для северного неба по сравнению с другими обзорами:

Кроме того обзор сможет обнаружить множество внегалактических гравитационных линз (150 тысяч галактик, включая около тысячи двойных линз и также около тысячи квазаров):

А в целом ожидается, что на снимках обзора будет обнаружено около миллиарда объектов:
Кроме того ожидается, что обзор станет полезным для поиска старейших звезд галактики. График прогресса в поиске старейших звезд с минимальным отношением линии кальция к водороду:
Матрица телескопа будет состоять из 2.7 миллиардов пикселей, что практически является мировым рекордом (если не считать камеру будущего телескопа LSST):
В области ТНО планируется, что китайский обзор сможет обнаружить несколько новых ТНО и стать эффективным инструментом для поисков гипотетической девятой планеты:


В целом же китайская программа развития космических телескопов продолжает успешно развиваться в основном в направлении изучения рентгеновского и гамма-излучения, а также космических лучей:
В частности eXTP станет важной частью будущей многоволновой астрономии:
В дальнейшем ожидается, что частью китайской космической программы станут космические радиотелескопы, оптические инструменты для поиска экзопланет и лазерный интерферометр для регистрации гравитационных волн:
Кроме того известно, что сейчас в Китае прорабатываются проекты 6.5-метрового и 12-метрового наземных телескопов (телескопы AST (Ali Six_point_five_meter Telescope) и LOT (Large Optical/Infrared Telescope)). Это станет большим прорывом для китайской астрономии:
Для сравнения сейчас крупнейшим телескопом в Китае является 4-метровый телескоп LAMOST, предназначенный для спектроскопии:
Хотя китайские астрономы получают значительные наблюдательные ресурсы и на зарубежных телескопах:
Зеркало 6.5-метрового телескопа будет цельным, а зеркало 12-метрового телескопа будет состоять из нескольких сегментов. Даже 12-метровый телескоп будет обладать большим полем зрения (с шириной около 1.5 угловых градусов):
Среди инструментов 12-метрового телескопа планируется и камера для фотографирования экзопланет:
За основу 6.5-метрового телескопа хотят взять вариант 6.5-метровых телескопов Магеллан с полем зрения шириной в 24 угловых минуты.
Главную свою потребность в больших телескопах китайские астрономы объясняют необходимостью изучения тусклых и очень далеких внегалактических объектов (к примеру, квазаров):

Китайские астрономы планируют установить свои крупнейшие наземные телескопы в обсерватории Ali в западной части Тибета (это место называют “Атакамой“ Азии). Обсерватория Ali находится на высоте 5047 метров над уровнем море, в настоящее время там с 2010 года работают несколько небольших телескопов. 



Сравнение характеристик обсерватории по сравнению с другими местами с идеальным астроклиматом:
Как известно, на горе Armazones в Чили планируется установить 39-метровый телескоп E-ELT (одно из лучших мест в южном полушарии), а MK13N является вершиной гавайского вулкана Маун Кеа (лучшее место в северном полушарии). Кроме того обсерватория Али рассматривается, как перспективное место для субмиллиметровых наблюдений в связи с минимальным количеством водного пара в атмосфере.
|
Метки: Астрономия и астрофизика |
Большой китайский космический телескоп - новый картограф неба в недалеком будущем |
tenergy удалось найти видео интересной научной конференции по высоким энергиям (HEA-2017), которая прошла в Москве в декабре 2017 года. Среди докладов наиболее захватывающим мне показался доклад Бориса Шустова с названием “Будущие космические телескопы ультрафиолетового, оптического и инфракрасного диапазона”. В докладе подробно перечисляются проекты будущих крупных космических телескопов:

Среди вышеприведенных проектов реализованных или планируемых крупных космических телескопов одним из наименее известных является проект китайского 2-метрового обзорного телескопа (CSSOS или Space Station в вышеприведенных слайдах). Этот телескоп будет представлять собой один из модулей будущей китайской многомодульной станции:

Более полное представление об этом важном научном проекте дают доклады конференции CSSOP (Chinese Space Station Optical Survey), которая прошла в Пекине 16-18 октября 2017 года. В докладах этой конференции приводится много интересных фактов, как о будущем китайском обзорном телескопе, так и китайской астрономии в целом. В частности, как видно из нижеприведенного слайда китайские астрономы начали составлять астрономические каталоги звезд гораздо раньше европейских астрономов:
Из этого же слайда видно, что точность астрометрии у нового китайского телескопа будет промежуточной между Гиппархом и Gaia. Меньшая точность астрометрии по сравнению с Gaia с лихвой компенсируется большей чувствительностью наблюдений (26-27 звездных величин против 20 у Gaia):
С другой стороны в отличии от Gaia обзор нового китайского телескопа охватит не всё небо, а лишь его часть (планируемое время работы с 2022 по 2032 годы). Кроме того в ходе обзора будет получено крайне мало снимков одного и того же участка неба (по два наблюдения для каждой ПЗС-матрицы или 20 наблюдений для всех ПЗС-матриц). В результате этого будет сложно определить параллакс или собственное движение звезд 16-27 звездной величины:
Обзор покроет 25 тысяч квадратных градусов неба до 25 звездной величины и 800 квадратных градусов неба до 26.5 звездной величины:
Ожидается, что в ходе обзора будет идентифицировано 300 тысяч галактических скоплений (для сравнения обзор SDSS каталогизировал 9 тысяч галактических скоплений):
Обзор будет являться уникальным для северного неба по сравнению с другими обзорами:

Кроме того обзор сможет обнаружить множество внегалактических гравитационных линз (150 тысяч галактик, включая около тысячи двойных линз и также около тысячи квазаров):

А в целом ожидается, что на снимках обзора будет обнаружено около миллиарда объектов:
Кроме того ожидается, что обзор станет полезным для поиска старейших звезд галактики. График прогресса в поиске старейших звезд с минимальным отношением линии кальция к водороду:
Матрица телескопа будет состоять из 2.7 миллиардов пикселей, что практически является мировым рекордом (если не считать камеру будущего телескопа LSST):
В области ТНО планируется, что китайский обзор сможет обнаружить несколько новых ТНО и стать эффективным инструментом для поисков гипотетической девятой планеты:


В целом же китайская программа развития космических телескопов продолжает успешно развиваться в основном в направлении изучения рентгеновского и гамма-излучения, а также космических лучей:
В частности eXTP станет важной частью будущей многоволновой астрономии:
В дальнейшем ожидается, что частью китайской космической программы станут космические радиотелескопы, оптические инструменты для поиска экзопланет и лазерный интерферометр для регистрации гравитационных волн:
Кроме того известно, что сейчас в Китае прорабатываются проекты 6.5-метрового и 12-метрового наземных телескопов (телескопы AST (Ali Six_point_five_meter Telescope) и LOT (Large Optical/Infrared Telescope)). Это станет большим прорывом для китайской астрономии:
Для сравнения сейчас крупнейшим телескопом в Китае является 4-метровый телескоп LAMOST, предназначенный для спектроскопии:
Хотя китайские астрономы получают значительные наблюдательные ресурсы и на зарубежных телескопах:
Зеркало 6.5-метрового телескопа будет цельным, а зеркало 12-метрового телескопа будет состоять из нескольких сегментов. Даже 12-метровый телескоп будет обладать большим полем зрения (с шириной около 1.5 угловых градусов):
Среди инструментов 12-метрового телескопа планируется и камера для фотографирования экзопланет:
За основу 6.5-метрового телескопа хотят взять вариант 6.5-метровых телескопов Магеллан с полем зрения шириной в 24 угловых минуты.
Главную свою потребность в больших телескопах китайские астрономы объясняют необходимостью изучения тусклых и очень далеких внегалактических объектов (к примеру, квазаров):

Китайские астрономы планируют установить свои крупнейшие наземные телескопы в обсерватории Ali в западной части Тибета (это место называют “Атакамой“ Азии). Обсерватория Ali находится на высоте 5047 метров над уровнем море, в настоящее время там с 2010 года работают несколько небольших телескопов. 



Сравнение характеристик обсерватории по сравнению с другими местами с идеальным астроклиматом:
Как известно, на горе Armazones в Чили планируется установить 39-метровый телескоп E-ELT (одно из лучших мест в южном полушарии), а MK13N является вершиной гавайского вулкана Маун Кеа (лучшее место в северном полушарии). Кроме того обсерватория Али рассматривается, как перспективное место для субмиллиметровых наблюдений в связи с минимальным количеством водного пара в атмосфере.
|
Метки: Астрономия и астрофизика |
Большой китайский космический телескоп - новый картограф неба в недалеком будущем |
tenergy удалось найти видео интересной научной конференции по высоким энергиям (HEA-2017), которая прошла в Москве в декабре 2017 года. Среди докладов наиболее захватывающим мне показался доклад Бориса Шустова с названием “Будущие космические телескопы ультрафиолетового, оптического и инфракрасного диапазона”. В докладе подробно перечисляются проекты будущих крупных космических телескопов:

Среди вышеприведенных проектов реализованных или планируемых крупных космических телескопов одним из наименее известных является проект китайского 2-метрового обзорного телескопа (CSSOS или Space Station в вышеприведенных слайдах). Этот телескоп будет представлять собой один из модулей будущей китайской многомодульной станции:

Более полное представление об этом важном научном проекте дают доклады конференции CSSOP (Chinese Space Station Optical Survey), которая прошла в Пекине 16-18 октября 2017 года. В докладах этой конференции приводится много интересных фактов, как о будущем китайском обзорном телескопе, так и китайской астрономии в целом. В частности, как видно из нижеприведенного слайда китайские астрономы начали составлять астрономические каталоги звезд гораздо раньше европейских астрономов:
Из этого же слайда видно, что точность астрометрии у нового китайского телескопа будет промежуточной между Гиппархом и Gaia. Меньшая точность астрометрии по сравнению с Gaia с лихвой компенсируется большей чувствительностью наблюдений (26-27 звездных величин против 20 у Gaia):
С другой стороны в отличии от Gaia обзор нового китайского телескопа охватит не всё небо, а лишь его часть (планируемое время работы с 2022 по 2032 годы). Кроме того в ходе обзора будет получено крайне мало снимков одного и того же участка неба (по два наблюдения для каждой ПЗС-матрицы или 20 наблюдений для всех ПЗС-матриц). В результате этого будет сложно определить параллакс или собственное движение звезд 16-27 звездной величины:
Обзор покроет 25 тысяч квадратных градусов неба до 25 звездной величины и 800 квадратных градусов неба до 26.5 звездной величины:
Ожидается, что в ходе обзора будет идентифицировано 300 тысяч галактических скоплений (для сравнения обзор SDSS каталогизировал 9 тысяч галактических скоплений):
Обзор будет являться уникальным для северного неба по сравнению с другими обзорами:

Кроме того обзор сможет обнаружить множество внегалактических гравитационных линз (150 тысяч галактик, включая около тысячи двойных линз и также около тысячи квазаров):

А в целом ожидается, что на снимках обзора будет обнаружено около миллиарда объектов:
Кроме того ожидается, что обзор станет полезным для поиска старейших звезд галактики. График прогресса в поиске старейших звезд с минимальным отношением линии кальция к водороду:
Матрица телескопа будет состоять из 2.7 миллиардов пикселей, что практически является мировым рекордом (если не считать камеру будущего телескопа LSST):
В области ТНО планируется, что китайский обзор сможет обнаружить несколько новых ТНО и стать эффективным инструментом для поисков гипотетической девятой планеты:


В целом же китайская программа развития космических телескопов продолжает успешно развиваться в основном в направлении изучения рентгеновского и гамма-излучения, а также космических лучей:
В частности eXTP станет важной частью будущей многоволновой астрономии:
В дальнейшем ожидается, что частью китайской космической программы станут космические радиотелескопы, оптические инструменты для поиска экзопланет и лазерный интерферометр для регистрации гравитационных волн:
Кроме того известно, что сейчас в Китае прорабатываются проекты 6.5-метрового и 12-метрового наземных телескопов (телескопы AST (Ali Six_point_five_meter Telescope) и LOT (Large Optical/Infrared Telescope)). Это станет большим прорывом для китайской астрономии:
Для сравнения сейчас крупнейшим телескопом в Китае является 4-метровый телескоп LAMOST, предназначенный для спектроскопии:
Хотя китайские астрономы получают значительные наблюдательные ресурсы и на зарубежных телескопах:
Зеркало 6.5-метрового телескопа будет цельным, а зеркало 12-метрового телескопа будет состоять из нескольких сегментов. Даже 12-метровый телескоп будет обладать большим полем зрения (с шириной около 1.5 угловых градусов):
Среди инструментов 12-метрового телескопа планируется и камера для фотографирования экзопланет:
За основу 6.5-метрового телескопа хотят взять вариант 6.5-метровых телескопов Магеллан с полем зрения шириной в 24 угловых минуты.
Главную свою потребность в больших телескопах китайские астрономы объясняют необходимостью изучения тусклых и очень далеких внегалактических объектов (к примеру, квазаров):

Китайские астрономы планируют установить свои крупнейшие наземные телескопы в обсерватории Ali в западной части Тибета (это место называют “Атакамой“ Азии). Обсерватория Ali находится на высоте 5047 метров над уровнем море, в настоящее время там с 2010 года работают несколько небольших телескопов. 



Сравнение характеристик обсерватории по сравнению с другими местами с идеальным астроклиматом:
Как известно, на горе Armazones в Чили планируется установить 39-метровый телескоп E-ELT (одно из лучших мест в южном полушарии), а MK13N является вершиной гавайского вулкана Маун Кеа (лучшее место в северном полушарии). Кроме того обсерватория Али рассматривается, как перспективное место для субмиллиметровых наблюдений в связи с минимальным количеством водного пара в атмосфере.
|
Метки: Астрономия и астрофизика |
Новые фоточки ИТЭР |





|
Метки: Математика физика и химия |
Новые фоточки ИТЭР |





|
Метки: Математика физика и химия |
Число Пи как теория всего |
http://blog.rudnyi.ru/ru/2018/04/chislo-pi-kak-teoriya-vsego.html
|
Метки: Математика физика и химия |
Число Пи как теория всего |
http://blog.rudnyi.ru/ru/2018/04/chislo-pi-kak-teoriya-vsego.html
|
Метки: Математика физика и химия |
Космологический меморандум и отскоки в космологии |
|
Метки: Астрономия и астрофизика |